KR101263512B1 - Liquid Crystal Display Device And Driving Method Thereof - Google Patents
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Abstract
본 발명은 플리커 및 잔상을 최소화할 수 있는 액정표시장치 및 구동방법을 제공하는 것이다. The present invention provides a liquid crystal display and a driving method capable of minimizing flicker and afterimage.
이를 위하여, 본 발명에 따른 액정표시장치는 게이트 라인 및 데이터 라인에 의해 정의되는 화소들이 매트릭스 형태로 배열된 액정표시패널과; 상기 액정표시패널에 게이트 전압을 공급하는 게이트 구동부와; 상기 액정표시패널에 데이터 전압을 공급하는 데이터 구동부를 구비하고, 상기 각각의 화소들은 서로 다른 극성의 구동전압에 의해 독립적으로 구동되어 동일 계조를 구현하는 제1 및 제2 액정셀을 포함한다.To this end, the liquid crystal display according to the present invention includes a liquid crystal display panel in which pixels defined by gate lines and data lines are arranged in a matrix form; A gate driver supplying a gate voltage to the liquid crystal display panel; A data driver is configured to supply a data voltage to the liquid crystal display panel, and each of the pixels includes first and second liquid crystal cells that are driven independently by driving voltages having different polarities to implement the same gray scale.
Description
도 1은 종래의 FFS 타입 액정표시장치에서의 하나의 화소를 개략적으로 나타내는 회로도. 1 is a circuit diagram schematically showing one pixel in a conventional FFS type liquid crystal display device.
도 2는 종래의 FFS 타입 액정표시장치의 박막 트랜지스터 어레이 기판을 나타내는 단면도.2 is a cross-sectional view showing a thin film transistor array substrate of a conventional FFS type liquid crystal display device.
도 3은 도트 인버젼 방식에서 구동되는 액정표시패널의 데이터 극성을 개략적으로 나타내는 도면이다. 3 is a diagram schematically illustrating data polarity of a liquid crystal display panel driven in a dot inversion method.
도 4은 도트 인버젼 방식의 액정표시패널의 구동 특성을 나타낸 파형도. Fig. 4 is a waveform diagram showing driving characteristics of a dot inversion type liquid crystal display panel.
도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 액정표시장치를 개략적으로 나타내는 블럭도. 5 is a block diagram schematically illustrating a liquid crystal display device according to a first embodiment of the present invention.
도 6은 도 5에서의 하나의 화소를 구체적으로 나타내는 회로도. FIG. 6 is a circuit diagram illustrating in detail one pixel in FIG. 5; FIG.
도 7은 본 발명의 제1 실시예에 따른 액정표시장치의 구동특성을 나타내는 파형도. 7 is a waveform diagram showing driving characteristics of the liquid crystal display according to the first embodiment of the present invention.
도 8은 본 발명에 따른 FFS 타입 액정표시장치의 박막 트랜지스터 어레이 기판을 나타내는 단면도. 8 is a cross-sectional view illustrating a thin film transistor array substrate of an FFS type liquid crystal display device according to the present invention.
도 9는 도 8의 Ⅰ-Ⅰ'선을 절취하여 도시한 단면도. 9 is a cross-sectional view taken along line II ′ of FIG. 8;
도 10은 본 발명의 제2 실시예에 따른 액정표시장치를 개략적으로 나타내는 블럭도. 10 is a block diagram schematically illustrating a liquid crystal display according to a second embodiment of the present invention.
도 11은 도 10에서의 하나의 화소를 구체적으로 나타내는 회로도. FIG. 11 is a circuit diagram specifically illustrating one pixel in FIG. 10. FIG.
도 12는 본 발명의 제2 실시예에 따른 액정표시장치의 구동특성을 나타내는 파형도. 12 is a waveform diagram showing driving characteristics of a liquid crystal display according to a second exemplary embodiment of the present invention.
도 13은 본발명에 따른 액정표시장치의 액정구동 전압의 감소를 나타내는 실험 데이터.13 is experimental data showing a decrease in liquid crystal driving voltage of a liquid crystal display according to the present invention.
< 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 >Description of the Related Art
102 : 게이트 라인 103,104 : 데이터 라인102: gate line 103,104: data line
1TFT : 제1 박막 트랜지스터 2TFT : 제2 박막 트랜지스터1TFT: first thin film transistor 2TFT: second thin film transistor
8, 108,109 : 소스 전극 10, 110,111 : 드레인 전극8, 108,109:
12, 112,113 : 컨택홀 14, 114 : 공통 전극판12, 112, 113:
16, 116 : 공통 라인 18, 118 : 화소 전극16, 116:
20, 120 : 기판 30, 130 : 반도체 패턴20, 120:
22, 122 : 게이트 절연막 24, 124,125 : 활성층22, 122: gate
26, 126,127 : 오믹접촉층 28, 128 : 보호막26, 126, 127:
200 : 타이밍 콘트롤러200: timing controller
본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로, 특히 플리커 및 잔상을 최소화할 수 있는 액정표시장치 및 그 구동방법에 관한 것이다.The present invention relates to a liquid crystal display device, and more particularly, to a liquid crystal display device and a driving method thereof capable of minimizing flicker and afterimage.
액정표시장치는 전계를 이용하여 액정의 광투과율을 조절함으로써 화상을 표시하게 된다. 이러한 액정 표시 장치는 액정을 구동시키는 전계의 방향에 따라 수직 전계 인가형과 수평 전계 인가형으로 대별된다. The liquid crystal display device displays an image by adjusting the light transmittance of the liquid crystal using an electric field. Such liquid crystal displays are roughly classified into a vertical electric field application type and a horizontal electric field application type according to the direction of the electric field for driving the liquid crystal.
수직 전계 인가형 액정 표시 장치는 상하부 기판에 대향하게 배치된 화소 전극과 공통 전극 사이에 형성되는 수직 전계에 의해 TN(Twisted Nemastic) 모드의 액정을 구동하게 된다. 이러한 수직 전계 인가형 액정 표시 장치는 개구율이 큰 장점을 가지는 반면 시야각이 90도 정도로 좁은 단점을 가진다.In the vertical field applying liquid crystal display, a liquid crystal of TN (Twisted Nemastic) mode is driven by a vertical electric field formed between a pixel electrode and a common electrode disposed to face the upper and lower substrates. The vertical field application type liquid crystal display device has an advantage of having a large aperture ratio while having a narrow viewing angle of about 90 degrees.
수평 전계 인가형 액정 표시 장치는 하부 기판에 나란하게 배치된 화소 전극과 공통 전극 간의 수평 전계에 의해 인 플레인 스위치(In Plane Switch; 이하, IPS라 함) 모드의 액정을 구동하게 된다. 이러한 수평 전계 인가형 액정 표시 장치는 시야각이 160도 정도로 넓은 장점을 갖으나, 개구율 및 투과율이 낮은 단점을 가진다.In the horizontal field application type liquid crystal display, a liquid crystal in an in-plane switch (hereinafter referred to as IPS) mode is driven by a horizontal electric field between a pixel electrode and a common electrode arranged side by side on a lower substrate. Such a horizontal field application type liquid crystal display device has a wide viewing angle of about 160 degrees, but has a disadvantage of low aperture ratio and low transmittance.
이러한 수평 전계 인가형 액정 표시 장치의 단점을 개선하기 위하여 프린지 필드(Fringe Field)에 의해 동작되는 프린지 필드 스위칭(Fringe Field Switching; 이하, FFS) 타입의 액정 표시 장치가 제안되었다. FFS 타입의 액정 표시 장치는 각 화소 영역에 절연막을 사이에 둔 공통 전극판과 화소 전극을 구비하고, 그 공통 전극판과 화소 전극의 간격을 상하부 기판의 간격보다 좁게 형성하여 프린지 필드가 형성되게 한다. 그리고, 프린지 필드에 의해 상하부 기판 사이에 채워진 액정 분자들이 모두 동작되게 함으로써 개구율 및 투과율을 향상시키게 된다. In order to improve the disadvantage of the horizontal field-applied liquid crystal display device, a fringe field switching (FFS) type liquid crystal display device operated by a fringe field has been proposed. A FFS type liquid crystal display device includes a common electrode plate and a pixel electrode having an insulating film interposed therebetween in each pixel region, and forms a fringe field by forming a gap between the common electrode plate and the pixel electrode narrower than a gap between upper and lower substrates. . The liquid crystal molecules filled between the upper and lower substrates are operated by the fringe field, thereby improving the aperture ratio and the transmittance.
도 1은 종래의 FFS 타입 액정표시장치의 하나의 화소를 나타내는 회로도이고, 도 2는 FFS 타입 액정표시장치에 포함된 박막 트랜지스터 기판을 도시한 단면도이다. FIG. 1 is a circuit diagram illustrating one pixel of a conventional FFS type liquid crystal display, and FIG. 2 is a cross-sectional view illustrating a thin film transistor substrate included in an FFS type liquid crystal display.
도 1을 참조하면, FFS 타입 액정표시장치는 데이터라인(DL)들 및 게이트라인(GL)들의 교차부에 매트릭스 형태로 배치되는 다수의 액정셀(Clc)을 구비한다. 액정셀(Clc)에 각각 형성된 TFT는 게이트라인(GL)으로부터 공급되는 스캔신호에 응답하여 데이터라인(DL)들로부터 공급되는 데이터신호를 액정셀(Clc)로 공급한다. Referring to FIG. 1, an FFS type liquid crystal display includes a plurality of liquid crystal cells Clc disposed in a matrix at intersections of data lines DL and gate lines GL. Each TFT formed in the liquid crystal cell Clc supplies a data signal supplied from the data lines DL to the liquid crystal cell Clc in response to a scan signal supplied from the gate line GL.
도 2에 FFS 타입 액정표시장치의 박막 트랜지스터 기판은 하부 기판(20) 위에 게이트 절연막(22)을 사이에 두고 교차하게 형성된 게이트 라인(GL) 및 데이터 라인(DL)과, 그 교차부마다 형성된 박막 트랜지스터(TFT)와, 그 교차 구조로 마련된 화소 영역에 프린지 필드를 형성하도록 게이트 절연막(22) 및 보호막(28)을 사이에 두고 형성된 공통 전극판(14) 및 화소 전극 슬릿(18)과, 공통 전극판(14)과 접속된 공통 라인(16)을 구비한다.In FIG. 2, a thin film transistor substrate of an FFS type liquid crystal display device includes a gate line GL and a data line DL formed to intersect a
공통 전극판(14)은 각 화소 영역에 형성되고, 공통 전극판(14) 위에 형성되며 공통전극판(114)과 접속된 공통 라인(16)을 통해 액정 구동을 위한 기준 전압(이하, 공통 전압(Vcom))을 공급받는다. 이러한 공통 전극판(14)은 투명 도전층으 로, 공통 라인(16)은 게이트 라인(2)과 함께 게이트 금속층으로 형성된다.The
박막 트랜지스터(TFT)는 게이트 라인(GL)의 게이트 신호에 응답하여 데이터 라인(4)의 화소 신호가 화소 전극 슬릿(18)에 충전되어 유지되게 한다. 이를 위하여, 박막 트랜지스터(TFT)는 게이트 라인(GL)과 접속된 게이트 전극(6), 데이터 라인(4)과 접속된 소스 전극(8), 화소 전극 슬릿(18)과 접속된 드레인 전극(10), 게이트 전극(6)과 게이트 절연막(22)을 사이에 두고 중첩되면서 소스 전극(8) 및 드레인 전극(10) 사이에 채널을 형성하는 활성층(24), 소스 전극(8) 및 드레인 전극(10)과 활성층(24)과의 오믹 접촉을 위한 오믹 컨택층(26)을 포함하는 반도체 패턴(30)을 구비한다. The thin film transistor TFT keeps the pixel signal of the
화소 전극 슬릿(18)은 보호막(28)을 관통하는 컨택홀(12)을 통해 박막 트랜지스터(TFT)의 드레인 전극(10)과 접속되어 공통 전극판(14)과 중첩되게 형성된다.이러한 화소 전극 슬릿(18)은 공통 전극판(14)와 프린지 필드를 형성하여 박막 트랜지스터 기판과 칼라 필터 기판 사이에서 수평 방향으로 배열된 액정 분자들이 유전 이방성에 의해 회전하게 된다. 그리고, 액정 분자들의 회전 정도에 따라 화소 영역을 투과하는 광 투과율이 달라지게 됨으로써 계조를 구현하게 된다.The
그리고, 공통 전극판(14)과 화소 전극 슬릿(18)의 사이에는 화소 전극 슬릿(18)에 공급된 비디오 신호를 안정적으로 유지시키는 스토리지 캐패시터(Cst)가 형성된다. 스토리지 캐패시터(Cst)는 액정셀(Clc)의 전압을 일정하게 유지시킨다. A storage capacitor Cst is formed between the
액정표시장치는 액정셀에 충전되는 데이터의 극성을 주기적으로 반전시킴으로써 플리커와 잔상을 줄이기 위한 인버젼 방식으로 구동되고 있다. 인버젼 방식 으로는 수직라인 방향에서 인접한 액정셀들간 데이터의 극성을 반전시키는 라인 인버젼 방식, 수평라인 방향에서 인접한 액정셀들간 데이터의 극성을 반전시키는 컬럼 인버젼 방식, 수직라인 방향과 수평라인 방향에서 인접한 액정셀들간 데이터의 극성을 반전시키는 도트 인버젼 방식이 있다. The LCD is driven in an inversion manner to reduce flicker and afterimage by periodically inverting the polarity of data charged in the liquid crystal cell. The inversion method is a line inversion method that inverts the polarity of data between adjacent liquid crystal cells in a vertical line direction, a column inversion method that inverts the polarity of data between adjacent liquid crystal cells in a horizontal line direction, and a vertical line direction and a horizontal line direction. There is a dot inversion method of inverting the polarity of data between adjacent liquid crystal cells.
도트 인버젼 방식은 도 1과 같이 수직방향에서 인접하는 액정셀에 각각 공급되는 데이터의 극성이 상반됨과 아울러 수평방향에서 인접하는 액정셀에 각각 공급되는 데이터의 극성이 상반된다. 그리고 그 데이터의 극성은 매 프레임(Fn-1,Fn)마다 반전된다. In the dot inversion scheme, as illustrated in FIG. 1, polarities of data supplied to adjacent liquid crystal cells in the vertical direction are opposite to each other, and polarities of data supplied to adjacent liquid crystal cells in the horizontal direction are opposite to each other. The polarity of the data is inverted every frame (Fn-1, Fn).
그러나, 이러한 도트 인버젼 방식의 액정표시장치를 구동하는 경우에도 피드 쓰로우 전압(△Vp)의 발생으로 인하여 플리커 및 잔상이 여전히 나타난다.However, even when the dot inversion liquid crystal display device is driven, flicker and afterimage still appear due to the generation of the feed through voltage ΔVp.
이를 도 4에 도시된 도트 인버젼 방식에서의 액정표시장치의 구동특성을 참조하여 좀더 상세히 설명하면 다음과 같다. This will be described in more detail with reference to the driving characteristics of the liquid crystal display in the dot inversion method shown in FIG. 4.
도 4를 참조하면, TFT(6)의 게이트 전극(8)에 게이트 전압(Vg)이 공급되며 소스전극(10)에는 데이터 전압(Vd)이 공급된다. TFT(6)의 게이트 전극(8)에 TFT(6)의 문턱전압 이상의 게이트 하이 전압(Vgh)이 인가되면 소스전극(10)과 드레인 전극(12) 사이에 채널이 형성되면서 테이터 전압(Vd)이 TFT의 소스전극(10)과 드레인 전극(12)을 경유하여 액정셀(Clc)과 스토리지 캐패시터(Cst)에 충전된다. Referring to FIG. 4, the gate voltage Vg is supplied to the
여기서, 데이터전압(Vd)과 액정셀에 충전되는 전압(Vlc)의 차인 피드 쓰로우 전압(Feed Through Voltage ; △Vp)이 발생된다. Here, a feed through voltage (ΔVp), which is a difference between the data voltage Vd and the voltage Vlc charged in the liquid crystal cell, is generated.
이러한, 피드 쓰로우 전압(△Vp)은 데이터의 극성이 매 프레임(Fn-1,Fn)마다 반전됨에 따라 또는 계조에 따라 일정치 않게 됨으로써 공통전압(Vcom)이 정극성 데이터 전압과 부극성 데이터 전압의 중심에 위치하지 못하게 된다. 예를 들어, 화이트 데이터 전압에서의 피드 쓰로우 전압(△Vp)과 화이트 데이터 전압에서의 피드 쓰로우 전압(△Vp)의 크기가 동일하지 않게 됨으로서 동일 계조를 표현하기 위한 데이터 전압의 실효치가 극성에 따라 일정하지 않게 된다. 이에 따라, 직류(DC) 전압인 공통전압을 정극성 데이터 전압과 부극성 데이터 전압의 중심에 해당되는 최적의 공통전압 값을 설정할 수 없게 된다. 이로 인하여, 각 프레임간의 휘도차가 발생하게 됨으로써 여전히 플리커와 잔상이 나타난다. The feed-throw voltage ΔVp is not constant as the polarity of the data is inverted every frame Fn-1, Fn or gray level, so that the common voltage Vcom becomes the positive data voltage and the negative data. It will not be in the center of the voltage. For example, since the magnitude of the feed through voltage ΔVp in the white data voltage and the feed through voltage ΔVp in the white data voltage are not the same, the effective value of the data voltage for representing the same gray scale is polarized. It is not constant according to. Accordingly, the common voltage, which is a direct current (DC) voltage, cannot set an optimal common voltage value corresponding to the center of the positive data voltage and the negative data voltage. As a result, a difference in luminance between the frames is generated, and flicker and afterimage still appear.
따라서, 본 발명의 목적은 플리커 및 잔상을 최소화할 수 있는 액정표시장치 및 구동방법을 제공하는 것이다. Accordingly, an object of the present invention is to provide a liquid crystal display and a driving method capable of minimizing flicker and afterimage.
상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시 예에 따른 액정표시장치는 게이트 라인 및 데이터 라인에 의해 정의되는 화소들이 매트릭스 형태로 배열된 액정표시패널과; 상기 액정표시패널에 게이트 전압을 공급하는 게이트 구동부와; 상기 액정표시패널에 데이터 전압을 공급하는 데이터 구동부를 구비하고, 상기 각각의 화소들은 서로 다른 극성의 구동전압에 의해 독립적으로 구동되어 동일 계조를 구현하는 제1 및 제2 액정셀을 포함하는 것을 특징으로 한다.In order to achieve the above object, a liquid crystal display device according to an embodiment of the present invention includes a liquid crystal display panel in which pixels defined by a gate line and a data line are arranged in a matrix form; A gate driver supplying a gate voltage to the liquid crystal display panel; A data driver configured to supply a data voltage to the liquid crystal display panel, wherein each of the pixels includes first and second liquid crystal cells that are independently driven by driving voltages having different polarities to implement the same gray scale; It is done.
상기 각각의 화소는 제1 데이터 전압이 공급되는 제1 데이터 라인 및 상기 제1 데이터 전압과 극성이 다른 제2 데이터 전압이 공급되는 제2 데이터 라인과 교차되는 하나의 게이트 라인에 의해 정의되는 것을 특징으로 한다.Each pixel is defined by a first data line supplied with a first data voltage and a gate line intersecting with a second data line supplied with a second data voltage having a different polarity from the first data voltage. It is done.
상기 제1 및 제2 데이터 전압의 극성은 매 프레임마다 반전되는 것을 특징으로 한다.Polarities of the first and second data voltages are inverted every frame.
상기 제1 액정셀은 상기 게이트 라인 및 제1 데이터 라인의 교차영역에 위치하는 제1 박막 트랜지스터, 상기 제1 박막 트랜지스터와 접속된 제1 화소전극, 상기 제1 화소전극과 전계를 이루는 공통전압 공급부로 구성되고, 상기 제2 액정셀은 상기 게이트 라인 및 제2 데이터 라인의 교차영역에 위치하는 제2 박막 트랜지스터, 상기 제2 박막 트랜지스터와 접속된 제2 화소전극, 상기 제2 화소전극과 전계를 이루는 상기 공통전압 공급부로 구성되는 것을 특징으로 하는 특징으로 한다.The first liquid crystal cell may include a first thin film transistor positioned at an intersection of the gate line and the first data line, a first pixel electrode connected to the first thin film transistor, and a common voltage supply unit forming an electric field with the first pixel electrode. The second liquid crystal cell includes a second thin film transistor positioned at an intersection of the gate line and the second data line, a second pixel electrode connected to the second thin film transistor, and a second pixel electrode and an electric field. The common voltage supply unit is characterized in that the configuration.
상기 제1 및 제2 액정셀 각각에 공급되는 화소전압의 극성은 매 프레임마다 반전되는 것을 특징으로 한다.The polarity of the pixel voltage supplied to each of the first and second liquid crystal cells is inverted every frame.
상기 제1 및 제2 액정셀은 서로 대칭되는 구조를 가지는 것을 특징으로 한다.The first and second liquid crystal cells are characterized in that they have a symmetrical structure.
상기 제1 및 제2 화소전극은 상기 데이터 라인과 나란한 라인형태의 다수의 핑거부를 포함한다.The first and second pixel electrodes include a plurality of finger parts in a line form parallel to the data line.
상기 공통전압 공급부는 상기 화소가 마련되는 화소영역에 형성되어 상기 제1 및 제2 화소전극과 프린지 필드(FRINGE FIELD) 전계를 형성하는 공통전극판과; 상기 공통전극판에 공통전압을 공급하는 공통라인으로 이루어지는 것을 특징으로 한다.A common electrode plate formed in a pixel area in which the pixel is provided, the common voltage supply unit forming a fringe field with the first and second pixel electrodes; Characterized in that the common line for supplying a common voltage to the common electrode plate.
상기 공통전압 공급부는 상기 제1 및 제2 화소전극의 핑거부와 나란하게 위치하여 상기 핑거부와 수평전계를 이루는 핑거(finger) 모양의 공통전극을 포함하는 것을 특징으로 한다.The common voltage supplying part may include a finger-shaped common electrode positioned parallel to the finger parts of the first and second pixel electrodes to form a horizontal electric field with the finger part.
상기 각각의 화소는 제1 및 제2 게이트 라인과 하나의 데이터 라인에 의해 정의되는 것을 특징으로 한다.Each pixel is defined by first and second gate lines and one data line.
상기 데이터 라인에는 상기 제1 게이트 라인으로부터의 제1 게이트 전압에 동기되는 제1 데이터 전압이 공급되고, 상기 제2 게이트 라인으로부터의 제2 게이트 전압에 동기되는 제2 데이터 전압이 공급되는 것을 특징으로 한다.The data line is supplied with a first data voltage in synchronization with the first gate voltage from the first gate line, and a second data voltage in synchronization with the second gate voltage from the second gate line. do.
상기 제1 데이터 전압과 상기 제2 데이터 전압은 서로 다른 극성을 가지는 것을 특징으로 한다.The first data voltage and the second data voltage may have different polarities.
상기 제1 및 제2 데이터 전압의 극성은 매 프레임마다 반전되는 것을 특징으로 한다.Polarities of the first and second data voltages are inverted every frame.
상기 제1 액정셀은 상기 제1 게이트 라인 및 상기 데이터 라인의 교차영역에 위치하는 제1 박막 트랜지스터, 상기 제1 박막 트랜지스터와 접속된 제1 화소전극, 상기 제1 화소전극과 전계를 이루는 공통전압 공급부로 구성되고,상기 제2 액정셀은 상기 제2 게이트 라인 및 상기 데이터 라인의 교차영역에 위치하는 제2 박막 트랜지스터, 상기 제2 박막 트랜지스터와 접속된 제2 화소전극, 상기 제2 화소전극과 전계를 이루는 상기 공통전압 공급부로 구성되는 것을 특징으로 하는 한다.The first liquid crystal cell includes a first thin film transistor positioned at an intersection of the first gate line and the data line, a first pixel electrode connected to the first thin film transistor, and a common voltage forming an electric field with the first pixel electrode. The second liquid crystal cell includes a second thin film transistor positioned at an intersection of the second gate line and the data line, a second pixel electrode connected to the second thin film transistor, and a second pixel electrode. The common voltage supply unit constituting the electric field is characterized in that the configuration.
상기 화소는 적색, 녹색 및 청색 중 어느 하나의 색을 구현하는 것을 특징으 로 한다.The pixel may be configured to implement one of red, green, and blue colors.
화소들이 매트릭스 형태로 배열된 액정표시패널을 구동하는 액정표시장치의 구동방법에 있어서, 상기 각각의 화소를 서로 독립적으로 구동가능한 제1 및 제2 액정셀로 구분하는 단계와; 상기 제1 및 제2 액정셀에 공통전압을 공급하는 단계와; 상기 제1 및 제2 액정셀에 극성은 서로 다르고 상기 공통전압을 기준으로 크기는 동일한 구동전압을 공급하여 상기 제1 및 제2 액정셀에 동일 계조를 구현하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.A driving method of a liquid crystal display device which drives a liquid crystal display panel in which pixels are arranged in a matrix, the method comprising: dividing each pixel into first and second liquid crystal cells which can be driven independently of each other; Supplying a common voltage to the first and second liquid crystal cells; And providing the same gray levels to the first and second liquid crystal cells by supplying driving voltages having different polarities to the first and second liquid crystal cells and having the same magnitude based on the common voltage.
상기 제1 및 제2 액정셀에 동일 계조를 구현하는 단계는 상기 제1 게이트 라인에 제1 게이트 전압이 공급되고 상기 데이터 라인에는 상기 제1 게이트 전압에 동기되는 제1 데이터 전압이 공급하여 상기 제1 액정셀에 제1 계조를 구현하는 단계와; 상기 제2 게이트 라인에 제2 게이트 전압이 공급되고 상기 데이터 라인에 상기 제2 게이트 전압에 동기되는 제2 데이터 전압이 공급하여 상기 제2 액정셀에 상기 제1 계조와 동일한 계조를 구현하는 단계를 포함한다.Implementing the same gray level in the first and second liquid crystal cells may include supplying a first gate voltage to the first gate line and supplying a first data voltage to the data line in synchronization with the first gate voltage. Implementing a first gray scale on the first liquid crystal cell; Supplying a second gate voltage to the second gate line and supplying a second data voltage synchronized with the second gate voltage to the data line to implement the same gray scale as the first gray scale to the second liquid crystal cell. Include.
상기 제1 액정셀 및 상기 제2 액정셀의 액정들은, 상기 구동전압과 상기 공통전압 사이에서의 프린지 필드(FRINGE FIELD) 전계에 의해 구동되는 것을 특징으로 한다.The liquid crystals of the first liquid crystal cell and the second liquid crystal cell are driven by a fringe field electric field between the driving voltage and the common voltage.
상기 제1 액정셀 및 상기 제2 액정셀의 액정들은, 상기 구동전압과 상기 공통전압 사이에서의 수평 전계에 의해 구동된다.The liquid crystals of the first liquid crystal cell and the second liquid crystal cell are driven by a horizontal electric field between the driving voltage and the common voltage.
상기 제1 및 제2 액정셀이 동일 계조를 구현한 후, 상기 공통전압의 크기를 상기 제1 액정셀에 공급되는 제1 구동전압과 상기 제2 액정셀에 공급되는 제2 구동 전압 사이에서 최적화시키는 단계를 포함한다.After the first and the second liquid crystal cells implement the same gray scale, the magnitude of the common voltage is optimized between the first driving voltage supplied to the first liquid crystal cell and the second driving voltage supplied to the second liquid crystal cell. It comprises the step of.
상기 목적 외에 본 발명의 다른 목적 및 이점들은 첨부 도면을 참조한 본 발명의 바람직한 실시 예에 대한 설명을 통하여 명백하게 드러나게 될 것이다.Other objects and advantages of the present invention will become apparent from the following description of preferred embodiments of the present invention with reference to the accompanying drawings.
이하, 본 발명의 바람직한 실시 예들을 도 5 내지 도 13을 참조하여 상세하게 설명하기로 한다.Hereinafter, exemplary embodiments of the present invention will be described in detail with reference to FIGS. 5 to 13.
본 발명에서의 액정표시장치는 R(적색),G(녹색),B(청색) 중 어느 하나의 색을 구현하는 화소를 서로 다른 극성을 가지면서 동일한 계조를 나타내는 제1 및 제2 서브화소로 분리된다. 이러한, 화소 내에서의 제1 및 제2 서브화소는 서로 동일한 계조를 표현하지만 제1 및 제2 서브화소 중 어느 하나는 정극성 데이터에 의해 계조를 표현하고 나머지 하나는 부극성 데이터에 의해 계조를 표현한다. 이에 따라, 피드 쓰로우 전압(△Vp)의 크기가 동일하지 않게 되더라도 하나의 화소 내에서 정극성 및 부극성 데이터가 동시에 구현되게 됨으로써 계조 표현을 위한 실효치 값은 극성에 관계없이 일정하게 유지될 수 있게 된다. 그 결과, 매 프레임(Fn-1,Fn) 마다 피드 쓰로우 전압(△Vp)의 크기 및 공통전압 값에 크게 구애 받지 않고 동일한 휘도를 표현할 수 있게 됨으로써 플리커 문제를 해결할 수 있게 된다. 이와 같이, 각 화소내에서 정극성과 부극성 데이터에 의한 구동이 모두 가능하게 됨에 따라 플리커 문제가 제거된 상태에서 사용자가 정극성 데이터 전압과 부극성 데이터 전압의 중심에 해당되는 최적의 공통전압 값을 설정함으로써 잔상을 최소화할 수 있게 된다. 즉, 매 프레임(Fn-1,Fn) 마다 공통전압의 위치와 관계없이 동일한 휘도를 표현함에 따라 플리커를 제거한 후 공통전압 값을 정극성 데이터 전압과 부극성 데이터 전압 사이에서 잔상이 최소화되는 최적의 값으로 설정하면 플리커 및 잔상을 최소화시킬 수 있게 된다. According to an exemplary embodiment of the present invention, a liquid crystal display device includes pixels representing one of R (red), G (green), and B (blue) as first and second subpixels having the same gray level and having different polarities. Are separated. The first and second sub-pixels in the pixel express the same gray level with each other, but either one of the first and second sub-pixels represents the gray scale by the positive data and the other one uses the gray scale by the negative data. Express. Accordingly, even when the feed through voltage ΔVp is not the same, positive and negative data are simultaneously implemented in one pixel, so that the effective value for gray scale expression can be kept constant regardless of polarity. Will be. As a result, the flicker problem can be solved by being able to express the same luminance regardless of the magnitude of the feed through voltage ΔVp and the common voltage value every frame Fn-1 and Fn. As described above, since driving by both the positive and negative data can be performed in each pixel, the user can select an optimal common voltage value corresponding to the center of the positive data voltage and the negative data voltage with the flicker problem eliminated. By setting, the afterimage can be minimized. That is, after the flicker is removed as the same luminance is expressed regardless of the position of the common voltage every frame (Fn-1, Fn), the residual voltage between the positive data voltage and the negative data voltage is minimized. Setting this value will minimize flicker and afterimages.
이하, 상술한 작용 효과를 나타내기 위한 구체적인 실시예들을 도면들을 참조하여 구체적으로 설명한다. Hereinafter, specific embodiments for showing the above-described operation and effect will be described in detail with reference to the drawings.
도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 액정표시장치를 개략적으로 나타내는 블럭도이다.5 is a block diagram schematically illustrating a liquid crystal display according to a first embodiment of the present invention.
도 5를 참조하면, 액정표시장치는 m×n 개의 화소(P)들이 매트릭스 타입으로 배열되는 액정표시패널(230)과, 액정표시패널(230)의 제1 및 제2 데이터라인들(1DL1,2DL1,1DL2,2DL2,...,1DLm,2DLm)에 제1 및 제2 데이터전압을 공급하기 위한 데이터 구동부(210)와, 게이트라인들(G1 내지 Gn)에 게이트 전압을 공급하기 위한 게이트 구동부(220)와, 동기신호를 이용하여 데이터 구동부(210)와 게이트 구동부(220)를 제어하기 위한 타이밍 콘트롤러(200)를 구비한다.Referring to FIG. 5, a liquid crystal display device includes a liquid
액정표시패널(200)은 액정을 사이에 두고 서로 대향하는 박막 트랜지스터 어레이 기판 및 컬러필터 어레이 기판으로 이루어진다.The liquid
데이터 구동부(210)는 타이밍 콘트롤러(200)로부터의 제어신호(CS)에 응답하여 디지털 비디오 데이터(R,G,B)를 계조값에 대응하는 아날로그 감마전압(데이터신호)으로 변환하고, 이 아날로그 감마전압을 제1 및 제2 데이터라인들(1DL1,2DL1,1DL2,2DL2,...,1DLm,2DLm)에 공급한다.The
게이트 구동부(220)는 타이밍 콘트롤러(200)로부터의 제어신호(CS)에 응답하여 게이트 전압을 게이트라인들(GL1 내지 GLn)에 순차적으로 공급하여 데이터신호 가 공급되는 액정표시패널(230)의 수평라인을 선택한다. The
타이밍 콘트롤러(200)는 수직/수평 동기신호(Vsync, Hsync) 및 클럭신호(DCLK)를 이용하여 게이트 구동부(220) 및 데이터 구동부(210)를 제어하기 위한 제어신호(CS)를 생성한다. The
도 6는 도 5에서의 하나의 화소를 개략적으로 나타내는 회로도이다. FIG. 6 is a circuit diagram schematically illustrating one pixel in FIG. 5.
도 6을 참조하면, 각각의 화소는 제1 및 제2 데이터 라인((1DL,2DL)들, 제1 및 제2 데이터 라인(1DL,2DL)들과 교차되는 게이트라인(GL)들, 제1 데이터 라인(1DL)과 게이트라인(GL)의 교차영역에 형성된 제1 박막 트랜지스터(1TFT) 및 제1 액정셀(1Clc), 제2 데이터 라인(2DL)과 게이트라인(GL)의 교차영역에 형성된 제2 박막 트랜지스터(2TFT) 제2 액정셀(2Clc)을 구비한다. Referring to FIG. 6, each pixel includes first and second data lines (1DL and 2DL), gate lines GL and first and second data lines 1DL and 2DL intersected with each other. The first thin film transistor 1TFT and the first liquid crystal cell 1Clc formed at the intersection of the data line 1DL and the gate line GL are formed at the intersection of the second data line 2DL and the gate line GL. The second thin film transistor 2TFT includes the second liquid crystal cell 2Clc.
제1 박막 트랜지스터(1TFT)는 게이트라인(GL)으로부터 공급되는 스캔신호(또는 "게이트 전압" 이라 한다.)에 응답하여 제1 데이터라인(1DL)들로부터 공급되는 정극성(또는 부극성) 데이터전압을 제1 액정셀(1Clc)로 공급하고, 제2 박막 트랜지스터(2TFT)는 게이트라인(GL)으로부터 공급되는 게이트 전압에 응답하여 제2 데이터라인(2DL)들로부터 공급되는 부극성(또는 정극성) 데이터전압을 제2 액정셀(2Clc)로 공급한다. 여기서, 제1 데이터 라인(1DL)에서 공급되는 데이터 전압과 제2 데이터 라인(2DL)에서 공급되는 데이터 전압은 크기는 동일하며 극성은 서로 반대이다. 이에 따라, 각각의 액정셀(1Clc,2Clc)은 서로 독립적으로 구동될 수 있게 됨으로서 하나의 화소는 동일색을 구현하는 2개의 서브화소로 구분될 수 있게 된다.The first thin film transistor 1TFT is provided with positive (or negative) data supplied from the first data lines 1DL in response to a scan signal (or "gate voltage") supplied from the gate line GL. A voltage is supplied to the first liquid crystal cell 1Clc, and the second thin film transistor 2TFT is provided with a negative polarity (or positive) supplied from the second data lines 2DL in response to the gate voltage supplied from the gate line GL. Polarity) The data voltage is supplied to the second liquid crystal cell 2Clc. Here, the data voltage supplied from the first data line 1DL and the data voltage supplied from the second data line 2DL have the same magnitude and opposite polarities. Accordingly, each of the liquid crystal cells 1Clc and 2Clc can be driven independently of each other so that one pixel can be divided into two subpixels that implement the same color.
이러한, 본 발명의 제1 실시예에 따른 액정표시장치의 구동 특성을 도 7을 참조하여 설명하면 다음과 같다. The driving characteristics of the liquid crystal display according to the first exemplary embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 7 as follows.
도 7을 참조하면, 제1 및 제2 박막 트랜지스터(1TFT,2TFT)의 게이트 전극에 게이트 전압(Vg)이 공급되며 제1 박막 트랜지스터(1TFT)의 소스전극에는 제1 데이터 전압(1Vd)이 공급되고, 제2 박막 트랜지스터(2TFT)의 소스전극에는 제2 데이터 전압(2Vd)이 공급된다. 여기서, 제1 데이터 전압(1Vd) 및 제2 데이터 전압(2Vd)은 공통전압(Vcom)과의 차전압의 크기는 동일하고 극성은 서로 반대이다. 한편, 제1 데이터 전압(1Vd)과 제2 데이터 전압(2Vd)이 서로 동일 극성으로 설정되는 경우라도 공통전압(Vcom)을 0V로 설정하게 되면 제1 데이터 전압(1Vd)과 제2 데이터 전압(2Vd)은 서로 극성이 반대이며, 다음 프레임에서는 제1 데이터 전압(1Vd) 및 제2 데이터 전압(2Vd)의 극성은 이전 프레임과 반대가 된다. Referring to FIG. 7, the gate voltage Vg is supplied to the gate electrodes of the first and second thin film transistors 1TFT and 2TFT, and the first data voltage 1Vd is supplied to the source electrode of the first thin film transistor 1TFT. The second data voltage 2Vd is supplied to the source electrode of the second thin film transistor 2TFT. Here, the first data voltage 1Vd and the second data voltage 2Vd have the same magnitude of the difference voltage from the common voltage Vcom and their polarities are opposite to each other. Meanwhile, even when the first data voltage 1Vd and the second data voltage 2Vd are set to the same polarity, when the common voltage Vcom is set to 0V, the first data voltage 1Vd and the second data voltage ( The polarities of 2Vd) are opposite to each other, and in the next frame, the polarities of the first data voltage 1Vd and the second data voltage 2Vd are opposite to the previous frame.
제1 박막 트랜지스터(1TFT)의 게이트 전극에 제1 박막 트랜지스터(1TFT)의 문턱전압 이상의 게이트 하이 전압(Vgh)이 인가되면 소스전극과 드레인 전극 사이에 채널이 형성되면서 제1 데이터 전압(1Vd)이 제1 박막 트랜지스터(1TFT)의 소스전극과 드레인 전극을 경유하여 제1 액정셀(Clc)과 제1 스토리지 캐패시터(1Cst)에 충전된다. When the gate high voltage Vgh is applied to the gate electrode of the first thin film transistor 1TFT or higher than the threshold voltage of the first thin film transistor 1TFT, a channel is formed between the source electrode and the drain electrode, and the first data voltage 1Vd is increased. The first liquid crystal cell Clc and the first storage capacitor 1Cst are charged through the source electrode and the drain electrode of the first thin film transistor 1TFT.
제2 박막 트랜지스터(2TFT)의 게이트 전극에 제2 박막 트랜지스터(2TFT)의 문턱전압 이상의 게이트 하이 전압(Vgh)이 인가되면 소스전극과 드레인 전극 사이에 채널이 형성되면서 제2 데이터 전압(1Vd)이 제2 박막 트랜지스터(2TFT)의 소스전극과 드레인 전극을 경유하여 제2 액정셀(Clc)과 제2 스토리지 캐패시터(2Cst)에 충전된다. When a gate high voltage Vgh equal to or greater than the threshold voltage of the second TFT 2T is applied to the gate electrode of the second TFT 2TFT, a channel is formed between the source electrode and the drain electrode, and the second data voltage 1Vd is increased. The second liquid crystal cell Clc and the second storage capacitor 2Cst are charged through the source electrode and the drain electrode of the second thin film transistor 2TFT.
상술한 회로 및 구성 특성을 가지는 각각의 화소는 서로 다른 극성을 가지면서 동일한 계조를 나타내는 제1 및 제2 액정셀(또는 서브화소)로 분리될 수 있게 된다. 그 결과, 피드 쓰로우 전압(△Vp)의 크기가 동일하지 않게 되더라도 하나의 화소 내에서 정극성 및 부극성 데이터가 동시에 구현되게 됨으로써 계조 표현을 위한 실효치 값은 일정하게 유지될 수 있게 된다. 그 결과, 매 프레임(Fn-1,Fn) 마다 피드 쓰로우 전압(△Vp)의 크기 및 공통전압의 위치의 크게 구애 받지 않고 동일한 휘도를 표현할 수 있게 됨으로써 플리커 문제를 해결할 수 있게 된다. Each pixel having the above-described circuit and configuration characteristics may be separated into first and second liquid crystal cells (or subpixels) having different polarities and displaying the same gray scale. As a result, even if the magnitude of the feed through voltage ΔVp is not the same, positive and negative data are simultaneously implemented in one pixel, so that the effective value for gray scale expression can be kept constant. As a result, the flicker problem can be solved by expressing the same luminance regardless of the magnitude of the feed through voltage ΔVp and the position of the common voltage every frame Fn-1 and Fn.
이와 같이, 각 화소내에서 정극성(+)과 부극성(-) 데이터에 의한 구동이 모두 가능하게 됨에 따라 플리커 문제가 제거된 상태에서 사용자가 정극성(+) 데이터 전압과 부극성(-) 데이터 전압 사이에서 잔상을 최소화할 수 있는 공통전압 값을 실험 등에 의해 판단한다.As described above, since the driving by the positive (+) and the negative (-) data is possible in each pixel, the user may use the positive (+) data voltage and the negative (-) in a state where flicker problem is eliminated. The common voltage value for minimizing the afterimage between the data voltages is determined by experiment.
즉, 매 프레임(Fn-1,Fn) 마다 공통전압의 위치와 관계없이 동일한 휘도를 표현함에 따라 플리커를 제거한 후 공통전압 값을 정극성 데이터 전압과 부극성 데이터 전압 사이에서 잔상이 최소화되는 최적의 값으로 설정하면 플리커 및 잔상을 최소화시킬 수 있게 된다. That is, after the flicker is removed as the same luminance is expressed regardless of the position of the common voltage every frame (Fn-1, Fn), the residual voltage between the positive data voltage and the negative data voltage is minimized. Setting this value will minimize flicker and afterimages.
도 8 및 도 9는 도 6 및 도 7에 도시된 회로구성 및 구동이 가능한 FFS 타입(FRINGE FIELD SWITCH TYPE) 박막 트랜지스터 어레이 기판의 구조를 나타내는 평면도 및 단면도를 나타낸다. 8 and 9 are plan views and cross-sectional views illustrating the structure of a FFS type thin film transistor array substrate capable of driving the circuit configuration and driving shown in FIGS. 6 and 7.
도 8 및 9에 도시된 FFS 타입 액정표시장치의 박막 트랜지스터 기판은 하부 기판(120) 위에 게이트 절연막(122)을 사이에 두고 게이트 라인(102)과 교차되는 제1 및 제 데이터 라인(103,104)과, 제1 데이터 라인(103)과 게이트라인(GL)의 교차영역에 형성된 제1 박막 트랜지스터(1TFT), 제2 데이터 라인(104)과 게이트라인(102)의 교차영역에 형성된 제2 박막 트랜지스터(2TFT), 제1 및 제2 데이터 라인(103,104)와 게이트 라인(102)에 의해 정의되는 화소 영역에 프린지 필드를 형성하도록 게이트 절연막(122) 및 보호막(128)을 사이에 두고 형성된 공통 전극판(114) 및 제1 및 제2 화소 전극 슬릿(118,119)과, 공통 전극판(114)과 접속된 공통 라인(116)을 구비한다.The thin film transistor substrate of the FFS type liquid crystal display shown in FIGS. 8 and 9 may include first and
공통 전극판(114)은 각 화소 영역에 형성되고, 그 공통 전극판(114) 위에 형성되어 접속된 공통 라인(116)을 통해 액정 구동을 위한 공통 전압(Vcom)(또는 기준전압)을 공급받는다. 이러한 공통 전극판(114)은 투명 도전층으로, 공통 라인(116)은 게이트 라인(102)과 함께 게이트 금속층으로 형성된다.The
제1 박막 트랜지스터(1TFT)는 게이트 라인(102)의 게이트 신호에 응답하여 제1 데이터 라인(103)의 화소 신호가 제1 화소 전극 슬릿(118)에 충전되어 유지되게 한다. 이를 위하여, 제1 박막 트랜지스터(1TFT)는 게이트 라인(102)과 접속된 제1 게이트 전극(106), 제1 데이터 라인(104)과 접속된 제1 소스 전극(108), 제1 화소 전극 슬릿(118)과 접속된 제1 드레인 전극(110), 제1 게이트 전극(106)과 게이트 절연막(22)을 사이에 두고 중첩되면서 제1 소스 전극(108) 및 제1 드레인 전극(110) 사이에 채널을 형성하는 제1 활성층(124), 제1 소스 전극(108) 및 제1 드레인 전극(110)과 제1 활성층(124)과의 오믹 접촉을 위한 제1 오믹 컨택층(126)을 포함하는 제1 반도체 패턴(130)을 구비한다. The first thin film transistor 1TFT keeps the pixel signal of the
제1 화소 전극 슬릿(118)은 보호막(128)을 관통하는 제1 컨택홀(112)을 통해 제1 박막 트랜지스터(1TFT)의 제1 드레인 전극(110)과 접속되어 공통 전극판(114)과 중첩되게 형성된다.The first pixel electrode slit 118 is connected to the
제2 박막 트랜지스터(2TFT)는 게이트 라인(102)의 게이트 신호에 응답하여 제2 데이터 라인(104)의 화소 신호가 제2 화소 전극 슬릿(119)에 충전되어 유지되게 한다. 이를 위하여, 제2 박막 트랜지스터(2TFT)는 게이트 라인(102)과 접속된 제2 게이트 전극(107), 제2 데이터 라인(104)과 접속된 제2 소스 전극(109), 제2 화소 전극 슬릿(119)과 접속된 제2 드레인 전극(111), 제2 게이트 전극(106)과 게이트 절연막(122)을 사이에 두고 중첩되면서 제2 소스 전극(108) 및 제2 드레인 전극(111) 사이에 채널을 형성하는 제2 활성층(125), 제2 소스 전극(109) 및 제2 드레인 전극(111)과 제2 활성층(125)과의 오믹 접촉을 위한 제2 오믹 컨택층(127)을 포함하는 제2 반도체 패턴(131)을 구비한다. The second thin film transistor 2TFT keeps the pixel signal of the
제2 화소 전극 슬릿(119)은 보호막(128)을 관통하는 제2 컨택홀(113)을 통해 제2 박막 트랜지스터(2TFT)의 제2 드레인 전극(111)과 접속되어 공통 전극판(114)과 중첩되게 형성된다. 여기서, 제1 및 제2 화소 전극 슬릿(118,119)은 데이터 라인들(103,104)과 나란하게 형성된 손가락 형상의 다수의 핑거부들로 이루어진다. The second pixel electrode slit 119 is connected to the
이러한 구성을 가지는 본 발명에 따른 FFS 타입의 액정표시장치는 제1 화소 전극 슬릿(118)에서의 정극성(+) 전압(또는 부극성 전압)과 공통 전극판(114) 사이의 제1 프린지 필드를 형성하고, 제2 화소 전극 슬릿(119)에서의 부극성(-) 전압과 공통 전극판(114) 사이의 제2 프린지 필드를 형성하게 된다. 그 결과, 박막 트랜지스터 기판과 컬라 필터 기판 사이에서 수평 방향으로 배열된 액정 분자들이 유전 이방성에 의해 회전하게 됨과 아울러 하나의 화소 내에서 서로 다른 극성을 가지는 2가지의 프린지 필드가 형성될 수 있게 된다.In the liquid crystal display of the FFS type according to the present invention having the above configuration, the first fringe field between the positive voltage (or negative voltage) and the
이에 따라, 매 프레임(Fn-1,Fn) 마다 피드 쓰로우 전압(△Vp)의 크기 및 공통전압의 위치의 크게 구애 받지 않고 동일한 휘도를 표현할 수 있게 됨으로써 플리커 문제를 해결할 수 있게 된다. 이와 동시에, 각 화소내에서 정극성과 부극성 데이터에 의한 구동이 모두 가능하게 됨에 따라 플리커 문제가 제거된 상태에서 사용자가 정극성 데이터 전압과 부극성 데이터 전압의 중심에 해당되는 최적의 공통전압 값을 설정함으로써 잔상을 최소화할 수 있게 된다. Accordingly, the flicker problem can be solved by expressing the same luminance regardless of the magnitude of the feed through voltage ΔVp and the position of the common voltage every frame Fn-1 and Fn. At the same time, since driving by both the positive and negative data can be performed in each pixel, the user can select an optimal common voltage value corresponding to the center of the positive data voltage and the negative data voltage with the flicker problem eliminated. By setting, the afterimage can be minimized.
도 10은 본 발명의 제2 실시예에 따른 액정표시장치를 개략적으로 나타내는 블럭도이고, 도 11은 도 10에서의 하나의 화소(P)를 개략적으로 나타내는 회로도이다. FIG. 10 is a block diagram schematically illustrating a liquid crystal display according to a second exemplary embodiment of the present invention, and FIG. 11 is a circuit diagram schematically showing one pixel P in FIG. 10.
도 10 및 11에 도시된 액정표시장치는 제1 실시예와 달리 하나의 화소(P)가 제1 및 제2 게이트 라인(1GL,2GL)과 하나의 데이터 라인(DL)에 의해 정의된다. 이러한, 차이점을 제외하고는 본 발명의 제1 실시예의 구조와 동일하므로 제1 실시예와 동일한 구성에 대하여는 동일번호를 부여하고 중복되는 설명은 생략한다.10 and 11, unlike the first exemplary embodiment, one pixel P is defined by the first and second gate lines 1GL and 2GL and one data line DL. Except for this difference, the same configuration as that of the first embodiment of the present invention is the same as that of the first embodiment, and the same reference numerals are used to omit the overlapping description.
액정표시장치는 m×n 개의 화소(P)들이 매트릭스 타입으로 배열되는 액정표시패널(230)과, 액정표시패널(230)의 제1 및 제2 게이트라인들(1GL1,2GL1,1GL2,2GL2,...,1GLn,2GLn)에 제1 및 제2 게이트전압을 공급하기 위한 게이트 구동부(220)와, 데이터라인들(DL1 내지 DLm)에 제1 및 제2 데이터 전압을 공급하기 위한 데이터 구동부(210)와, 동기신호를 이용하여 데이터 구동부(210)와 게이트 구동부(220)를 제어하기 위한 타이밍 콘트롤러(200)를 구비한다.The liquid crystal display includes a liquid
데이터 구동부(210)는 타이밍 콘트롤러(200)로부터의 제어신호(CS)에 응답하여 디지털 비디오 데이터(R,G,B)를 계조값에 대응하는 아날로그 감마전압(데이터신호)으로 변환하고, 이 아날로그 감마전압을 데이터라인들(DL1 내지 DLm)에 공급한다.The
게이트 구동부(220)는 타이밍 콘트롤러(200)로부터의 제어신호(CS)에 응답하여 게이트 전압을 제1 및 제2 게이트라인들(1GL1,2GL1,1GL2,2GL2,...,1GLn,2GLn)에 순차적으로 공급하여 데이터신호가 공급되는 액정표시패널(230)의 수평라인을 선택한다. The
도 11을 참조하면, 각각의 화소(P)는 제1 및 제2 게이트 라인(1GL,2GL)들, 제1 및 제2 게이트 라인(1GL,2GL)들과 교차되는 데이터 라인(DL)들, 제1 게이트 라인(1GL)과 데이터 라인(DL)의 교차영역에 형성된 제1 박막 트랜지스터(1TFT) 및 제1 액정셀(1Clc), 제2 게이트 라인(2GL)과 데이터라인(DL)의 교차영역에 형성된 제2 박막 트랜지스터(2TFT) 및 제2 액정셀(2Clc)을 구비한다. Referring to FIG. 11, each pixel P may include data lines DL that intersect the first and second gate lines 1GL and 2GL, the first and second gate lines 1GL and 2GL, Cross region between the first thin film transistor 1TFT and the first liquid crystal cell 1Clc, the second gate line 2GL, and the data line DL formed at the intersection of the first gate line 1GL and the data line DL. And a second thin film transistor 2TFT and a second liquid crystal cell 2Clc.
제1 박막 트랜지스터(1TFT)는 제1 게이트라인(1GL)으로부터 공급되는 제1 게이트 전압에 응답하여 데이터라인(DL)들로부터 공급되는 정극성(또는 부극성)의 제1 데이터전압을 제1 액정셀(1Clc)로 공급하고, 제2 박막 트랜지스터(2TFT)는 제2 게이트라인(2GL)으로부터 공급되는 제2 게이트 전압에 응답하여 데이터라인(DL)들 로부터 공급되는 부극성(또는 정극성)의 제2 데이터전압을 제2 액정셀(2Clc)로 공급한다. The first thin film transistor 1TFT receives the first data voltage of positive polarity (or negative polarity) supplied from the data lines DL in response to the first gate voltage supplied from the first gate line 1GL. The second thin film transistor 2TFT is supplied to the cell 1Clc, and the second thin film transistor 2TFT is provided with a negative polarity (or positive polarity) supplied from the data lines DL in response to the second gate voltage supplied from the second gate line 2GL. The second data voltage is supplied to the second liquid crystal cell 2Clc.
여기서, 데이터 라인(DL)에서 공급되며 제1 게이트 전압에 동기되는 제1 데이터 전압과 제2 게이트 전압에 동기되는 제2 데이터 전압은 크기는 동일하며 극성은 서로 반대이다. 이에 따라, 본 발명의 제2 실시예에서도 하나의 화소가 서로 독립적으로 구동될 수 있는 2개의 액정셀(1Clc,2Clc)로 이루어지게 됨으로서 하나의 화소는 동일색을 구현하는 2개의 서브화소로 구분될 수 있게 된다. Here, the first data voltage supplied from the data line DL and synchronized with the first gate voltage and the second data voltage synchronized with the second gate voltage have the same magnitude and opposite polarities. Accordingly, in the second embodiment of the present invention, one pixel is composed of two liquid crystal cells 1Clc and 2Clc which can be driven independently of each other, so that one pixel is divided into two subpixels that implement the same color. It becomes possible.
이러한, 본 발명의 제2 실시예에 따른 액정표시장치의 구동 특성을 도 10을 참조하여 설명하면 다음과 같다. The driving characteristics of the liquid crystal display according to the second exemplary embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 10 as follows.
도 10을 참조하면, 제1 박막 트랜지스터(1TFT)의 게이트 전극에 제1 게이트 전압(1Vg)이 공급되며 제1 박막 트랜지스터(1TFT)의 소스전극에는 정극성(또는 부극성)의 제1 데이터 전압(1Vd)이 공급되고, 제2 박막 트랜지스터(2TFT)의 게이트 전극에 제2 게이트 전압(2Vg)이 공급되며 제2 박막 트랜지스터(2TFT)의 소스전극에는 부극성(또는 정극성)의 제2 데이터 전압(2Vd)이 공급된다. 즉, 하나의 화소 내의 제1 및 제2 박막 트랜지스터(1TFT,2TFT)는 제1 및 제2 게이트 전압(1Vg,2Vg)에 의해 순차적으로 턴-온되고 하나의 데이터 라인(DL)으로부터의 순차적으로 공급되며 서로 극성이 다른 제1 데이터 전압(1Vd) 및 제2 데이터 전압(2Vd)을 제1 액정셀(1Clc) 및 제2 액정셀(2Clc)에 순차적으로 공급하게 된다. Referring to FIG. 10, a first gate voltage 1Vg is supplied to a gate electrode of a first thin film transistor 1TFT, and a first data voltage of positive (or negative) is supplied to a source electrode of the first thin film transistor 1TFT. 1Vd is supplied, a second gate voltage 2Vg is supplied to the gate electrode of the second thin film transistor 2TFT, and second data of negative polarity (or positive polarity) is supplied to the source electrode of the second thin film transistor 2TFT. The voltage 2Vd is supplied. That is, the first and second thin film transistors 1TFT and 2TFT in one pixel are sequentially turned on by the first and second gate voltages 1Vg and 2Vg and sequentially from one data line DL. The first data voltage 1Vd and the second data voltage 2Vd having different polarities from each other are sequentially supplied to the first liquid crystal cell 1Clc and the second liquid crystal cell 2Clc.
이와 같이, 한 프레임 동안 하나의 화소 내에서 두번의 게이트 전압을 공급을 위해 게이트 전압을 공급하는 게이트 구동부(220)와 데이터 전압을 공급하는 데 이터 구동부(210)는 2배속으로 구동된다. 예를 들어, 본원발명의 제1 실시예에서는 액정표시장치가 60㎐ 구동이라면 제2 실시예에서는 120㎐로 구동하게 된다. As such, the
여기서, 제1 데이터 전압(1Vd) 및 제2 데이터 전압(2Vd)은 공통전압(Vcom)과의 차전압의 크기는 동일하고 극성은 서로 반대이다. 제1 데이터 전압(1Vd)과 제2 데이터 전압(1Vd)이 서로 동일 극성으로 설정되는 경우라도 공통전압(Vcom)을 0V로 설정하게 되면 제1 데이터 전압(1Vd)과 제2 데이터 전압(2Vd)은 서로 극성이 반대이며, 다음 프레임에서는 제1 데이터 전압(1Vd)과 제2 데이터 전압(2Vd)은 극성은 이전 프레임과 반대가 된다. Here, the first data voltage 1Vd and the second data voltage 2Vd have the same magnitude of the difference voltage from the common voltage Vcom and their polarities are opposite to each other. Even when the first data voltage 1Vd and the second data voltage 1Vd are set to the same polarity, when the common voltage Vcom is set to 0V, the first data voltage 1Vd and the second data voltage 2Vd are set. Are opposite in polarity, and in the next frame, the polarity of the first data voltage 1Vd and the second data voltage 2Vd is opposite to that of the previous frame.
이러한, 구성을 가지는 본원발명의 제2 실시예에 따른 액정표시장치 또한 각각의 화소는 서로 다른 극성을 가지면서 동일한 계조를 나타내는 제1 및 제2 액정셀(또는 서브화소)로 분리될 수 있게 됨으로써 본원발명의 제1 실시예와 동일한 작용 및 효과가 도출될 수 있게 된다. 즉, 피드 쓰로우 전압(△Vp)의 크기가 동일하지 않게 되더라도 하나의 화소 내에서 정극성 및 부극성 데이터가 동시에 구현되게 됨으로써 계조 표현을 위한 실효치 값은 일정하게 유지될 수 있게 된다. 따라서, 매 프레임(Fn-1,Fn) 마다 피드 쓰로우 전압(△Vp)의 크기 및 공통전압의 위치의 크게 구애 받지 않고 동일한 휘도를 표현할 수 있게 되고 공통전압을 최적화시킴으로써 플리커 및 잔상을 최소화시킬 수 있게 된다. The liquid crystal display according to the second exemplary embodiment of the present invention having the above configuration also allows each pixel to be separated into first and second liquid crystal cells (or subpixels) having different polarities and displaying the same gray scale. The same operation and effect as the first embodiment of the present invention can be derived. That is, even when the feed through voltage ΔVp is not the same, positive and negative data are simultaneously implemented in one pixel, so that the effective value for gray scale expression can be kept constant. Therefore, the same luminance can be expressed regardless of the magnitude of the feed through voltage ΔVp and the position of the common voltage every frame Fn-1 and Fn, and the common voltage is optimized to minimize flicker and afterimages. It becomes possible.
본 발명의 제2 실시예에 따른 회로도를 구현하기 위한 박막 트랜지스터 어레이 기판의 구조는 도 8 및 9에서의 구조와 비교하여 하나의 화소(P)가 제1 및 제2 게이트 라인(1GL,2GL)과 하나의 데이터 라인(DL)에 의해 정의된다. 즉, 제1 및 제2 박막 트랜지스터(1TFT,2TFT)의 소스전극이 각각 데이터 라인(DL)에 접속되고, 제1 박막 트랜지스터(1TFT)의 게이트 전극은 제1 게이트 라인(1GL)과 접속되고, 제2 박막 트랜지스터(2TFT)의 게이트 전극은 제2 게이트 라인(2GL)과 접속되도록 형성된다. 이러한 구조적인 차이를 제외하고는 본 발명의 제1 실시예의 구조와 동일하므로 상세한 설명은 생략한다. In the structure of the thin film transistor array substrate for implementing the circuit diagram according to the second embodiment of the present invention, one pixel P has the first and second gate lines 1GL and 2GL as compared with those of FIGS. 8 and 9. And one data line DL. That is, source electrodes of the first and second thin film transistors 1TFT and 2TFT are respectively connected to the data line DL, and gate electrodes of the first thin film transistor 1TFT are connected to the first gate line 1GL. The gate electrode of the second thin film transistor 2TFT is formed to be connected to the second gate line 2GL. Except for these structural differences, the description is the same as the structure of the first embodiment of the present invention, and detailed description thereof will be omitted.
한편, 본 발명에서의 제1 및 제2 화소 전극 슬릿(118,119)에는 서로 다른 극성의 데이터 전압이 공급됨으로써 제1 화소 전극 슬릿(118)과 제2 화소 전극 슬릿(119) 사이에 전위차가 발생된다. 그 결과, 도 13에 도시된 실험 데이터와 같이 액정의 구동전압을 6V에서 3V로 감소시킬 수 있게 되어 소비전력을 절감시킬 수 도 있다. Meanwhile, the first and second pixel electrode slits 118 and 119 according to the present invention are supplied with data voltages having different polarities, thereby generating a potential difference between the first pixel electrode slit 118 and the second pixel electrode slit 119. . As a result, as shown in the experimental data shown in FIG. 13, the driving voltage of the liquid crystal can be reduced from 6V to 3V, thereby reducing power consumption.
상술한 바와 같이 하나의 화소를 서로 다른 극성을 가지면서 동일한 계조를 나타내는 제1 및 제2 서브화소로 분리하여 구동시키는 방식은 프린지 필드 스위칭 타입의 액정표시장치 뿐만 아니라, 화소 전극과 공통 전극 간의 수평 전계에 의해 인 플레인 스위치(IPS) 모드, 수직 전계에 의해 TN(Twisted Nemastic) 모드의 액정표시장치에도 이용될 수 있다.As described above, the method of driving one pixel separately to the first and second subpixels having the same gray level with different polarities is not only a fringe field switching type liquid crystal display device but also a horizontal line between the pixel electrode and the common electrode. It can also be used in an in-plane switch (IPS) mode by an electric field and a twisted-nemastic (TN) mode by a vertical electric field.
여기서, IPS 모드는 도 9 및 도 10에 도시된 공통전극판 및 공통전극라인 대신에 제1 및 제2 화소 전극 슬릿과 나란하게 형성되어 수평전계를 이루는 핑거 형태의 공통전극이 형성되게 된다. Here, in the IPS mode, instead of the common electrode plate and the common electrode line illustrated in FIGS. 9 and 10, the common electrode having a finger-like common electrode is formed in parallel with the first and second pixel electrode slits to form a horizontal electric field.
상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 액정표시장치 및 그 구동방법은 R(적색),G(녹색),B(청색) 중 어느 하나의 색을 구현하는 화소를 서로 다른 극성을 가지면서 동일한 계조를 나타내는 제1 및 제2 서브화소로 분리하여 구동시킴으로써 계조 표현을 위한 실효치 값은 극성에 관계없이 일정하게 유지될 수 있게 된다. 그 결과, 매 프레임 마다 피드 쓰로우 전압(△Vp)의 크기 및 공통전압 값에 크게 구애 받지 않고 동일한 휘도를 표현할 수 있게 됨으로써 플리커 문제를 해결할 수 있게 된다. As described above, the liquid crystal display device and the driving method thereof according to the present invention have the same gray level with different polarity of pixels implementing one of the colors of R (red), G (green), and B (blue). By separating and driving the first and second sub-pixels as shown, the effective value for gray scale expression can be kept constant regardless of polarity. As a result, the flicker problem can be solved by being able to express the same luminance regardless of the magnitude of the feed through voltage ΔVp and the common voltage value every frame.
이와 동시에, 각 화소내에서 정극성과 부극성 데이터에 의한 구동이 모두 가능하게 됨에 따라 플리커 문제가 제거된 상태에서 공통전압 값을 정극성 데이터 전압과 부극성 데이터 전압 사이에서 잔상이 최소화되는 최적의 값으로 설정함으로써 플리커 및 잔상을 최소화시킬 수 있게 된다. At the same time, as driving by both positive and negative data is possible in each pixel, the common voltage value is optimized to minimize the afterimage between the positive data voltage and the negative data voltage in a state in which the flicker problem is eliminated. By setting to, flicker and afterimage can be minimized.
이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허 청구의 범위에 의해 정하여져야만 할 것이다.It will be apparent to those skilled in the art that various modifications and variations can be made in the present invention without departing from the spirit or scope of the invention. Therefore, the technical scope of the present invention should not be limited to the contents described in the detailed description of the specification, but should be defined by the claims.
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